{"id":2976,"date":"2025-09-12T18:02:38","date_gmt":"2025-09-12T17:02:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=2976"},"modified":"2025-09-17T10:42:13","modified_gmt":"2025-09-17T09:42:13","slug":"tema-1-cinematica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2025\/09\/12\/tema-1-cinematica\/","title":{"rendered":"Tema 1. Cinem\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">La Mec\u00e1nica estudia el movimiento y su relaci\u00f3n con las causas que lo producen. La Mec\u00e1nica es la m\u00e1s antigua rama de la F\u00edsica y, sin lugar a dudas, es tambi\u00e9n la m\u00e1s elaborada. Sus modelos han sido aplicados a otros campos, incluso fuera de la F\u00edsica, de ah\u00ed su inter\u00e9s como fundamento para entender otras parcelas cient\u00edficas y t\u00e9cnicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Primeramente es conveniente describir el movimiento, sin considerar las causas del mismo, a lo que se dedica la parte de la Mec\u00e1nica conocida como Cinem\u00e1tica. A este estudio se dedica este tema, considerando el caso de la cinem\u00e1tica de la part\u00edcula o punto material, es decir, un cuerpo cuyo tama\u00f1o y forma no tienen importancia en la resoluci\u00f3n de un problema mec\u00e1nico determinado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En este tema se repasan conceptos como el vector de posici\u00f3n, el vector desplazamiento y la velocidad y aceleraciones medias e instant\u00e1neas. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria de la part\u00edcula en cada punto. Se analizan las componentes intr\u00ednsecas de la aceleraci\u00f3n: aceleraci\u00f3n tangencial y aceleraci\u00f3n normal o centr\u00edpeta. La aceleraci\u00f3n tangencial tiene en cuenta la variaci\u00f3n del m\u00f3dulo del vector velocidad con el tiempo, mientras que la aceleraci\u00f3n normal expresa la variaci\u00f3n de la direcci\u00f3n del vector velocidad con el tiempo. La aceleraci\u00f3n normal est\u00e1 dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria en cada punto y es inversamente proporcional al radio de curvatura de esta trayectoria. Obviamente, para un movimiento rectil\u00edneo no hay aceleraci\u00f3n normal y para uno circular el radio de curvatura de la trayectoria es constante.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/19\/Moglfm0410_componentes_aceleraci%C3%B3n.jpg\/250px-Moglfm0410_componentes_aceleraci%C3%B3n.jpg\" alt=\"\" width=\"340\" height=\"286\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seguidamente se estudia el movimiento rectil\u00edneo y algunos casos particulares\u00a0 como el movimiento rectil\u00edneo uniforme en el que la aceleraci\u00f3n es nula y la velocidad constante y el movimiento rectil\u00edneo uniformemente acelerado, caracterizado porque la aceleraci\u00f3n es constante. Otro tipo de movimiento de inter\u00e9s que tambi\u00e9n se estudia en este tema es el movimiento circular en el que se analizan los conceptos de velocidad y aceleraci\u00f3n angulares y su relaci\u00f3n con la velocidad y aceleraci\u00f3n lineales. Como ejemplos se estudian el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Una cuesti\u00f3n importante a tener en cuenta son las relaciones vectoriales entre la velocidad angular, la velocidad lineal, la aceleraci\u00f3n angular y la aceleraci\u00f3n lineal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El tema finaliza con el estudio del movimiento parab\u00f3lico, como es el movimiento de un proyectil, el cual permite ver c\u00f3mo, para su an\u00e1lisis, se puede descomponer un movimiento, en este caso en dos dimensiones, como la superposici\u00f3n de dos movimientos unidimensionales independientes en dos direcciones perpendiculares. Cuestiones como el alcance y la altura m\u00e1xima tambi\u00e9n son analizadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Es importante tener en cuenta en todo el desarrollo del tema que el movimiento es un concepto relativo y debe por tanto referirse siempre a un sistema particular de referencia, elegido por el observador.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Alonso, M. y Finn, E. J., F\u00edsica (Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington, 1995).\u00a0 Caps. 3, 4 y 5.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bel\u00e9ndez, A., Bernabeu, J. G. y Pastor, C., Temas de F\u00edsica para Ingenier\u00eda: Cinem\u00e1tica del punto material (1988). <a href=\"http:\/\/hdl.handle.net\/10045\/11342\">http:\/\/hdl.handle.net\/10045\/11342<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tipler, P.\u00a0 A. y Mosca, G., F\u00edsica para la Ciencia y la Tecnolog\u00eda,\u00a0 Vol. I (Revert\u00e9, Barcelona, 2005). Caps. 2 y 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Young, H. D. y Freedman, R. A., F\u00edsica Universitaria (Sears &#8211; Zemansky),\u00a0 Vol. I (Pearson Educaci\u00f3n, M\u00e9xico, 2009). Caps. 2 y 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gettys, W. E., Keller, F. J. y Skove, M. J.,\u00a0 F\u00edsica para Ciencias e Ingenier\u00eda, Vol. I (McGraw-Hill, Madrid, 2005). Caps. 3 y 4.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Mec\u00e1nica estudia el movimiento y su relaci\u00f3n con las causas que lo producen. La Mec\u00e1nica es la m\u00e1s antigua rama de la F\u00edsica y, sin lugar a dudas, es tambi\u00e9n la m\u00e1s elaborada. 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